[发明专利]一种机电耦合机理试验台有效
申请号: | 201510527189.4 | 申请日: | 2015-08-25 |
公开(公告)号: | CN105068004B | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 胡纪滨;彭增雄;陈凯;苑士华;李雪原;荆崇波 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34;G01R31/00 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心11120 | 代理人: | 仇蕾安,杨志兵 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 机电 耦合 机理 试验台 | ||
技术领域
本发明涉及一种试验装置,具体涉及一种机电耦合机理试验台,属于机电复合传动技术领域。
背景技术
永磁同步电机具有结构简单、重量轻、效率高、体积小、功率因数高等诸多优点,被广泛应用于机械设备、航空航天、电梯、电动汽车以及其他众多工业生产领域,是动力传动系统中的重要部件。
在混合动力汽车或电动汽车中,其主要动力部件为永磁同步电机,其与传动系统中其他机械部件构成机电复合传动系统。机电复合传动系统是混合动力汽车或电动汽车中的主要动力总成部件,是混合动力汽车或电动汽车中的核心;机电复合传动系统的动力学特性,直接影响到汽车的动力性能和操纵性能。在机电复合传动系统中,机电耦合作用较为明显,因此需要对机电复合传动系统中的机电耦合机理进行研究。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种机电耦合机理试验台,能够准确地对机电复合传动系统中机电耦合机理中的转矩耦合通道、几何耦合通道以及横向耦合通道进行试验验证。
所述的机电耦合机理试验台包括:驱动电机、行星传动装置、负载电机、激振装置、测试装置和用于支撑驱动电机的底座。
所述驱动电机通过活动支撑板安装在所述底座上;驱动电机转子轴的两端伸出壳体后分别通过轴承座支撑;通过变频器对所述驱动电机供电;调整所述活动支撑板能够使驱动电机转子轴的轴线偏离驱动电机定子内圆的轴线;所述驱动电机转子轴的一端通过所述行星传动装置与负载电机相连。
所述激振装置包括:用于对驱动电机转子轴产生横向激振力的横向激振器和用于对驱动电机转子轴产生扭转激振力矩的扭转激振器;所述扭转激振器通过所述行星传动装置作用于驱动电机转子轴。
所述测试装置包括:用于监测驱动电机转子轴偏心数据的电涡流位移传感器、用于监测变频器所提供的交流电电压和电流数据的电压电流传感器、用于监测驱动电机转速和转矩数据的动态扭矩仪、用于测量底座垂向受力的力传感器以及与上述所有传感器相连用于进行数据采集处理的数据处理单元。
其中行星传动装置包括:输入轴、输出轴、太阳轮、激振齿圈、激振轴、激振轴齿轮和行星架;其连接关系为:所述输入轴的一端与所述驱动电机转子轴相连,另一端与太阳轮相连;所述扭转激振器与所述激振轴相连,激振轴与激振轴齿轮同轴固接,所述激振轴齿轮与激振齿圈啮合;所述输出轴的一端与行星架相连,另一端与负载电机相连。
当进行机电横向耦合通道试验验证时,对该试验台进行横向激励试验:此时所述扭转激振器不工作,横向激振器工作,驱动电机转子轴与驱动电机定子内圆同轴;所述驱动电机将动力传递至行星传动装置,并带动负载电机运动;所述横向激振器将横向激振力传递至驱动电机转子轴;所述电压电流传感器监测该过程中驱动电机的电压、电流数据,动态扭矩仪监测该过程中驱动电机的转速、转矩数据,电涡流位移传感器监测驱动电机转子轴的偏心数据,横向激振器上的力传感器记录横向激振器的激励力数据;上述所有数据均作为时变试验数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元对该时变试验数据进行频谱分析,获得试验频域数据;然后与机电横向耦合通道理论研究中的理论频域数据进行比对。
当进行机电转矩耦合通道的试验验证时,对该试验台进行扭转激励试验:此时所述横向激振器不工作,扭转激振器工作,驱动电机转子轴与驱动电机定子内圆同轴;所述驱动电机将动力传递至行星传动装置,并带动负载电机运动;所述扭转激振器将扭转激振力矩通过行星传动装置传递至驱动电机转子轴;所述电压电流传感器监测驱动电机的电压、电流数据,动态扭矩仪监测该过程中驱动电机的转速、转矩数据,扭转激振器上的转速转矩仪记录扭转激振器的转矩数据;上述所有数据均作为时变试验数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元对该时变试验数据进行频谱分析,获得试验频域数据;然后与机电转矩耦合通道理论研究中的理论频域数据进行比对。
当进行几何耦合通道试验验证时,对该试验台进行几何偏心试验:此时横向激振器和扭转激振器均不工作,调整所述活动支撑板,使驱动电机转子轴的轴线偏离驱动电机定子内圆的轴线;所述驱动电机将动力传递至行星传动装置,并带动负载电机运动;所述电压电流传感器监测驱动电机的电压、电流数据,动态扭矩仪监测该过程中驱动电机的转速、转矩数据,力传感器监测所述底座的垂向受力数据,电涡流位移传感器监测驱动电机转子轴的偏心数据;上述所有数据均作为时变试验数据传递给数据处理单元,所述数据处理单元对该时变试验数据进行频谱分析,获得试验频域数据;然后与机电几何耦合通道理论研究中的理论频域数据进行比对。
有益效果:
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